| ノントロナイト | |
|---|---|
スロバキアのノントロナイト | |
| 一般的な | |
| カテゴリ | フィロケイ 酸塩スメクタイトグループ |
| 式 (繰り返し単位) | (CaO 0.5 ,Na) 0.3 Fe 3+ 2 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2・nH 2 O |
| IMAシンボル | 非[1] |
| シュトランツ分類 | 9.EC.40 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 空間群 | C2/m(12号) |
| 識別 | |
| 色 | 黄色、オリーブグリーン、緑、オレンジ、茶色 |
| クリスタル習慣 | 土塊 |
| 胸の谷間 | 完璧な基礎 |
| 骨折 | 不均等 |
| モース 硬度 | 1.5から2 |
| 光沢 | 土っぽいから鈍い |
| 連勝 | 無色 |
| 比重 | 2.3 |
| 光学特性 | 二軸(−) |
| 屈折率 | nα = 1.530–1.580; nβ = 1.555–1.612; nγ = 1.560–1.615 |
| 複屈折 | δ = 0.030–0.035 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] [5] |
ノントロナイトは粘土鉱物のスメクタイトグループの中で鉄(III)を多く含む鉱物です。ノントロナイトの化学組成は通常、 Fe 2 O 3が約30%以上、 Al 2 O 3が約12%未満です(強熱基準)。ノントロナイトにはモンモリロナイトのような経済的な鉱床はほとんどありません。[6] [7]モンモリロナイトと同様に、ノントロナイトには層間表面と交換陽イオンに関連するさまざまな量の吸着水があります。
ノントロナイトの一般的な構造式は、Ca .5 ( Si 7 Al .8 Fe .2 )(Fe 3.5 Al .4 Mg .1 )O 20 (O H ) 4 である。[8] ノントロナイトの二八面体シートは主に三価の鉄 (Fe 3+ ) カチオンで構成されるが、三価のアルミニウム (Al 3+ ) および二価のマグネシウム (Mg 2+ ) による置換も多少起こる。四面体シートは主にシリコン (Si 4+ ) で構成されるが、Fe 3+または Al 3+、もしくはこれら 2 つのカチオンの組み合わせによる置換がかなりの割合 (約 1/8) を占めることがある。したがって、ノントロナイトは典型的には、層電荷のほとんど (通常 60% 以上) が四面体シートに位置することを特徴とする。層電荷は通常、二価のカルシウム (Ca 2+ ) またはマグネシウム (Mg 2+ ) によってバランスが取られている。
ノントロナイトは、黒雲母や玄武岩の風化、鉄やケイ素を豊富に含む熱水の沈殿、深海の熱水噴出孔から形成されます。[9] [10] いくつかの証拠は、微生物がその形成に重要な役割を果たしている可能性があることを示唆しています。[11]土壌が無酸素状態になると、微生物はノントロナイトの構造鉄の還元にも関与し、還元された粘土は特定の汚染物質に対して非常に反応性が高いようで、環境中のこれらの化合物の破壊に寄与している可能性があります。[12] [13]
商業的に採算が取れ、稼働している唯一のノントロナイト鉱山はニュージーランドのカンタベリーにあります。この鉱山はパーマー・リソーシズ社によって運営されており、完成品はニュージーランド氷河粘土として販売され、工業用途(パルプ・紙、表面コーティング)や化粧品に国際的に使用されています。[14]
参照
- サポナイト – 三八面体層状珪酸塩鉱物
参考文献
- ^ Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認の鉱物シンボル」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291– 320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (2005). 「ノントロナイト」(PDF) .鉱物学ハンドブック. Mineral Data Publishing . 2022年7月28日閲覧。
- ^ Barthelmy, David (2014). 「ノントロナイト鉱物データ」Webmineral.com . 2022年7月28日閲覧。
- ^ “Nontronite”. Mindat.org . 2022年7月28日閲覧。
- ^ Dainyak, Lidia G.; Zviagina, Bella B.; Rusakov, Viacheslav S.; Drits, Victor A. (2006). 「EFG 計算によるノントロナイト脱水酸化モスバウアースペクトルの解釈」. European Journal of Mineralogy . 18 (6): 753– 764. Bibcode :2006EJMin..18..753D. doi :10.1127/0935-1221/2006/0018-0753.
- ^エグルトン、RA( 1977 )、粘土鉱物、第12巻、 pp.181-194
- ^ Keeling; et al. (2000). 「南オーストラリア州ユーリーグラファイト鉱山の風化変成岩由来の2種類の熱水ノントロナイトの地質と特性」粘土と粘土鉱物. 48 (5): 537– 548. Bibcode :2000CCM....48..537K. doi :10.1346/CCMN.2000.0480506. S2CID 129598259.
- ^ Gates; et al. (2002). 「マウンテンビルノントロナイト」.粘土と粘土鉱物. 50 : 223–239 . doi :10.1346/000986002760832829. S2CID 95954306.
- ^ ビショフ(1972)、粘土と粘土鉱物、第20巻、 217〜223ページ
- ^ Eggleton, RA (1975). 「ヘデンベルギ石後の非トロナイトトポタキシャル」. American Mineralogist . 60 : 1063–1068 .
- ^ コーラー他 (1994)、粘土と粘土鉱物、第42巻、 680~ 701頁
- ^ Tor, J., C. Xu, JM Stucki, M. Wander, GK Sims (2000). 「微生物学的に誘導された硝酸塩および Fe(III) 還元条件下でのトリフルラリンの分解」Env. Sci. Tech . 34 : 3148– 3152.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Xu, J., JW Stucki, J. Wu, J. Kostka, GK Sims (2001). 「酸化還元処理した鉄スメクタイト中のアトラジンとアラクロールの運命」Env. Tox. & Chem . 20 : 2717– 2724.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「ニュージーランド氷河粘土ファクトシート」Palmer Resources Limited。
